螺纹连接和键连接复习

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1、螺纹连接和键连接复习一、重点内容分析1、螺纹的基本知识主要是螺纹的基本参数,常用螺纹的牙型、特性及其应用,螺纹副的受力分析,影响螺纹副效率和自锁性的主要参数。2、螺纹连接的基本知识主要是螺纹连接的类型、特点及其应用,防松的原理及防松装置。4、单个螺栓连接的强度计算松螺栓连接的强度计算:3、螺栓组连接的受力分析受横向载荷的螺栓组连接,受转矩的螺栓组连接,受轴向载荷的螺栓组连接,受倾覆力矩的螺栓组连接。主要是复杂受力状态下的受力分析。校核式设计式紧螺栓连接的强度计算:(1)仅承受预紧力的紧螺栓连接校核式设计式(2)承受预紧力和工作

2、拉力的紧螺栓连接设计式F2—总拉力,F—工作拉力校核式称为相对刚度。Cb—螺栓刚度Cm—被连接件刚度(3)承受工作剪力的紧螺栓连接螺栓杆与孔壁的挤压强度条件:螺栓杆的剪切强度条件:5、螺栓组连接的综合计算主要有三种情况:①校核螺栓组连接螺栓的强度;②设计螺栓组连接螺栓所需的直径尺寸;③确定螺栓组连接所能承受的最大载荷。6、滑动螺旋传动的设计计算及校核计算二、难点内容分析1、螺纹连接的结构设计与表达这个问题作为难点,是为了引起同学们的重视,学会正确选择连接类型,正确地绘制出连接结构图,或找出连接结构图中的错误。望多看实物,多看连

3、接结构图,多练习绘图。2、复杂受力状态下的螺栓组连接受力分析由于复杂受力状态下的螺栓组连接,其螺栓受力既可能是预紧力或轴向工作载荷,也可能是预紧力和轴向工作载荷的复合载荷,还可能是横向载荷。而这既与螺栓组连接的受力情况有关,又与螺栓连接的类型有关。对于这类问题,首先要利用静力分析方法将复杂的受力状态简化成四种简单受力状态,即轴向载荷、横向载荷、旋转力矩和倾覆力矩;然后根据螺栓组连接的受力情况和螺栓连接的类型,确定单个螺栓连接的受力。当螺栓组连接受横向载荷,或旋转力矩,或横向载荷与旋转力矩联合作用时,对于普通螺栓连接,则需要确定

4、的是螺栓所受的预紧力;而对于铰制孔用螺栓连接,则需要确定的是螺栓所受的横向载荷。当螺栓组连接受轴向载荷,或倾覆力矩,或轴向载荷与倾覆力矩联合作用时(这时只能采用普通螺栓连接),则需要确定的是螺栓所受的轴向工作载荷。应当注意,当螺栓组连接既受横向载荷,或旋转力矩,或横向载荷与旋转力矩联合作用,又受轴向载荷作用时,在确定螺栓所受的预紧力时,一定要考虑轴向载荷的影响,因为此时接合面间的压紧力不再是预紧力,而是残余预紧力(也称剩余预紧力)。只要分别计算出螺栓组连接在这些简单受力状态下每个螺栓的工作载荷,然后将同类工作载荷矢量叠加,便可

5、得到每个螺栓的总的工作载荷——预紧力或轴向工作载荷。若螺栓组连接中各个螺栓既受预紧力作用又受轴向工作载荷作用,则最后要求出受力最大螺栓所受的总拉力。3、受倾覆力矩作用的螺栓组连接受力分析对这种受力状态进行受力分析时,首先要了解假设条件。认为机座底板是刚体,而地基与螺栓是弹性体,受倾覆力矩M作用机座欲倾覆时,底板不变形,接合面仍然为一平面,底板有绕对称轴O-O倾覆的趋势,使对称轴一侧的螺栓被拉紧,而对称轴另一侧的螺栓被放松,但其接合面间压力则增加。OOxxOM注意,对于受倾覆力矩作用的螺栓组连接进行受力分析和强度计算时,一定要考

6、虑受压最大处不被压溃,而受压最小处不出现缝隙或保持某个压力的要求。根据受力矩M作用后对称轴线两侧接合面间变形对称的条件,以底板为分离体,可以判定对称轴一侧被拉紧的螺栓对底板的作用和对称轴另一侧地基对底板的支反力作用是相等的。因此,可以把地基对底板的支反力(分布载荷)简化为数个集中力作用于螺栓所在位置,然后根据静力平衡条件和螺栓变形协调条件,求出受力最大螺栓所受的轴向工作载荷。4、受预紧力和轴向工作载荷作用时,单个紧螺栓连接的螺栓总拉力的确定这个问题的关键是解题的思维方式要转变,要由解静定问题转到解静不定问题上来。要从分析螺栓及

7、被连接件的受力—变形入手,充分理解变形协调条件,深入掌握螺栓与被连接件的受力—变形关系图,从而得出以下几个重要结论。(1)螺栓所受的总拉力F2不等于螺栓的预紧力F0和轴向工作载荷F之和,即:F2≠F0+F。(a)螺栓所受的总拉力F2等于螺栓的预紧力F0和轴向工作载荷的一部分△F之和,即:F2=F0+△F(b)螺栓所受的总拉力F2等于残余预紧力F1和螺栓的轴向工作载荷F之和,即:F2=F1+F(2)轴向工作载荷F的一部分△F用于使螺栓进一步伸长,而另一部分(F-△F)则用于恢复被连接件的部分压缩变形。(3)使螺栓进一步伸长的△F

8、,其大小与螺栓刚度Cb及被连接件刚度Cm有关。显然Cb愈小,Cm愈大,则△F愈小;反之亦然。在螺栓组连接设计中采用细长螺栓就是为了减小Cb,在接合面间不加垫片或不采用刚性大的垫片就是为了增大Cm,从而减小△F。——螺栓的相对刚度三、螺纹设计时应注意的事项1、标准螺纹紧固件的选

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